【深度解析】EM-1000储能网关的CAN性能有多强?

原创 ZLG致远电子 2023-03-23 11:33
针对储能应用,致远电子推出EM系列储能边缘智能网关,其中EM-1000储能网关是一款高性能、多接口通讯,并拥有3路CAN-bus的管理设备。接下来让我们看看它的CAN-bus性能有多强!


  EM-1000储能网关介绍

EM-1000储能网关是致远电子新推出的EM系列储能边缘智能网关之一,该系列是专为新能源储能系统设计的一款高性能、多接口通讯管理设备。可在储能系统应用中作为边缘EMS(能源管理系统)总控、通讯管理机、规约转换器或BAU(电池管理总控)使用。该系列产品集成丰富的外设接口,支持各类BMS、PCS、空调、电表、屏显等设备的通讯传输,且软件上支持RT-Linux、Ubuntu等操作系统,支持IEC-61850/IEC-104/EtherCAT等专用协议,可广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。

EM-1000储能网关具有三路CAN总线,包括2路原生CAN FD接口和1路扩展CAN 2.0接口。在储能应用中,CAN总线的性能是重要的评估条件之一,以下将对EM-1000储能网关的3路CAN-bus接口进行性能测试。

  测试方法

本次测试是为了测试EM-1000储能网关上的3路CAN的性能(包括CAN FD),主要指收发速率,具体测试内容如下:

1. EM-1000储能网关发送和接收100,000帧CAN帧所需的时间,并计算出其收发速率。包括50kbps、100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、800kbps和1Mbps共7个仲裁域波特率;
2. EM-1000储能网关发送和接收100,000帧CAN FD帧所需的时间,并计算出其收发速率。包括50kbps、100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、800kbps和1Mbps共7个仲裁域波特率。

  测试准备

1. 本次性能测试需准备一台PC、一台EM-1000以及一个USB转CAN模块。USB转CAN模块使用致远电子的USBCANFD-100U-mini模块。

2. 在PC上安装USBCANFD-100U-mini的驱动以及上位机软件ZCANPRO。软件和驱动可在ZLG官网的USBCANFD系列页面的资料下载页面中下载。

图1 驱动以及上位机下载页面

3. 完成硬件连线,将USBCAN模块的USB口插入PC,CAN接口的CAN_H和CAN_L插入EM-1000储能网关的CAN_H和CAN_L。
图2 USBCAN模块与EM-1000储能网关的接线
4. 打开ZCANPRO软件,此时弹出设备管理页面,在页面中选择USBCANFD-MINI类型,点击打开设备。
图3 ZCANPO软件打开USBCAN设备

至此,准备工作完成。


  测试步骤

1. CAN的速率测试
1.1 在设备管理页面中,点击启动,选择CAN协议为CAN,选择需测试的仲裁域波特率,然后点击确认。

图4 ZCANPRO软件的CAN协议启动

1.2 在EM-1000储能网关中运行以下命令启动can设备:

# ifconfig can0 down

# ip link set can0 type can bitrate 10000000

# ifconfig can0 up

1.3 测试发送帧速率时,需先清空ZCANPRO的接收帧数据,然后在EM-1000储能网关上运行以下命令发送100,000帧:

# cangen can0 -g 0 -p 10 -L 8 -n 1000000

等待发送结束后,查看接收帧计数是否为100,000,以及错误帧是否为0,若一切正常,则可将最后一帧的时间表示作为发送时间,计算发送帧速率。

图5 测试CAN发送速率前清空帧数据

图6 测试CAN发送速率的结果

1.4 测试接收特率时,先在EM-1000储能网关上运行命令:

# candump can0 –n 1000000 -l

该命令的主要作用是,在can0设备上接收100,000帧的数据,记录到文件中。如果未接收到100,000帧数据,命令不会停止。然后,在ZCANPRO软件中打开发送数据中的普通发送页面,配置发送次数为100以及每次发送帧数为1000,即为100,000帧。最后,点击立即发送即可。

发送成功后,EM-1000储能网关的命令会自动退出,并且ZCANPRO软件的发送帧计数为100,000帧,错误帧计数为0。此时,可根据ZCANPRO的发送时间作为接收时间来计算接收帧速率。
图7 EM-1000储能网关接收CAN帧结果

图8 ZCANPRO软件的发送CAN帧结果

2. CAN FD的速率测试

2.1 在设备管理页面中,点击启动,选择CAN协议为CAN FD,选择需测试的数据域波特率,然后点击确认。

图9 ZCANPRO软件的CAN FD协议启动

2.2 在EM-1000储能网关中运行以下命令启动CAN FD:

# ifconfig can0 down

# ip link set can0 type can bitrate 10000000 dbitrate 5000000 fd on

# ifconfig can0 up
注意:can0为第1路CAN设备,第2路和第3路CAN设备为can1和can2。命令中的1000000是仲裁域波特率,单位为bps。1000000bps为1Mbps,dbitrate为数据域波特率,单位为bps。5000000bps为5Mbps。

2.3 测试发送帧速率时,需先清空ZCANPRO的接收帧数据,然后在EM-1000储能网关上运行以下命令发送100,000帧:

# cangen can0 -f -g 0 -p 10 -L 8 -n 100000

等待发送结束后,查看接收帧计数是否为100,000,以及错误帧是否为0,若一切正常,则可将最后一帧的时间表示作为发送时间,计算发送帧速率。

图10 测试CAN FD发送速率的结果

2.4 测试接收特率时,先在EM-1000储能网关上运行命令:

# candump can0 –n 100000 -l

该命令的主要作用是,在can0口上接收100,000帧的数据,记录到文件中。如果未接收到100,000帧数据,命令不会停止。然后,在ZCANPRO软件中打开发送数据中的普通发送页面,配置帧类型为CAN FD,发送次数为100以及每次发送帧数为1000,即为100,000帧。最后,点击立即发送即可。

发送成功后,EM-1000储能网关的命令会自动退出,并且发送帧计数为100,000帧,错误帧计数为0。此时,可根据ZCANPRO的发送时间作为接收时间来计算接收帧速率。
图11 EM-1000储能网关接收CAN FD帧结果

图12 ZCANPRO软件的发送CAN FD帧结果

3. 测试结果

图13 CAN0设备的CAN速率(100,000帧)
图14 CAN0设备的CAN FD速率(100,000帧)
图15 CAN1设备的CAN速率(100,000帧)
图16 CAN1设备的CAN FD速率(100,000帧)

图16 CAN2设备的CAN速率(100,000帧)

评论 (0)
  • 提到“质量”这两个字,我们不会忘记那些奠定基础的大师们:休哈特、戴明、朱兰、克劳士比、费根堡姆、石川馨、田口玄一……正是他们的思想和实践,构筑了现代质量管理的核心体系,也深远影响了无数企业和管理者。今天,就让我们一同致敬这些质量管理的先驱!(最近流行『吉卜力风格』AI插图,我们也来玩玩用『吉卜力风格』重绘质量大师画象)1. 休哈特:统计质量控制的奠基者沃尔特·A·休哈特,美国工程师、统计学家,被誉为“统计质量控制之父”。1924年,他提出世界上第一张控制图,并于1931年出版《产品制造质量的经济
    优思学院 2025-04-01 14:02 66浏览
  • 据先科电子官方信息,其产品包装标签将于2024年5月1日进行全面升级。作为电子元器件行业资讯平台,大鱼芯城为您梳理本次变更的核心内容及影响:一、标签变更核心要点标签整合与环保优化变更前:卷盘、内盒及外箱需分别粘贴2张标签(含独立环保标识)。变更后:环保标识(RoHS/HAF/PbF)整合至单张标签,减少重复贴标流程。标签尺寸调整卷盘/内盒标签:尺寸由5030mm升级至**8040mm**,信息展示更清晰。外箱标签:尺寸统一为8040mm(原7040mm),提升一致性。关键信息新增新增LOT批次编
    大鱼芯城 2025-04-01 15:02 95浏览
  • 在环保与经济挑战交织的当下,企业如何在提升绩效的同时,也为地球尽一份力?普渡大学理工学院教授 查德·劳克斯(Chad Laux),和来自 Maryville 大学、俄亥俄州立大学及 Trine 大学的三位学者,联合撰写了《精益可持续性:迈向循环经济之路(Lean Sustainability: Creating a Sustainable Future through Lean Thinking)》一书,为这一问题提供了深刻的答案。这本书也荣获了 国际精益六西格玛研究所(IL
    优思学院 2025-03-31 11:15 59浏览
  • 在不久前发布的《技术实战 | OK3588-C开发板上部署DeepSeek-R1大模型的完整指南》一文中,小编为大家介绍了DeepSeek-R1在飞凌嵌入式OK3588-C开发板上的移植部署、效果展示以及性能评测,本篇文章不仅将继续为大家带来关于DeepSeek-R1的干货知识,还会深入探讨多种平台的移植方式,并介绍更为丰富的交互方式,帮助大家更好地应用大语言模型。1、移植过程1.1 使用RKLLM-Toolkit部署至NPURKLLM-Toolkit是瑞芯微为大语言模型(LLM)专门开发的转换
    飞凌嵌入式 2025-03-31 11:22 127浏览
  • 引言在语音芯片设计中,输出电路的设计直接影响音频质量与系统稳定性。WT588系列语音芯片(如WT588F02B、WT588F02A/04A/08A等),因其高集成度与灵活性被广泛应用于智能设备。然而,不同型号在硬件设计上存在关键差异,尤其是DAC加功放输出电路的配置要求。本文将从硬件架构、电路设计要点及选型建议三方面,解析WT588F02B与F02A/04A/08A的核心区别,帮助开发者高效完成产品设计。一、核心硬件差异对比WT588F02B与F02A/04A/08A系列芯片均支持PWM直推喇叭
    广州唯创电子 2025-04-01 08:53 105浏览
  • 升职这件事,说到底不是单纯靠“干得多”或者“喊得响”。你可能也看过不少人,能力一般,甚至没你努力,却升得飞快;而你,日复一日地拼命干活,升职这两个字却始终离你有点远。这种“不公平”的感觉,其实在很多职场人心里都曾经出现过。但你有没有想过,问题可能就藏在一些你“没当回事”的小细节里?今天,我们就来聊聊你升职总是比别人慢,可能是因为这三个被你忽略的小细节。第一:你做得多,但说得少你可能是那种“默默付出型”的员工。项目来了接着干,困难来了顶上去,别人不愿意做的事情你都做了。但问题是,这些事情你做了,却
    优思学院 2025-03-31 14:58 73浏览
  • REACH和RoHS欧盟两项重要的环保法规有什么区别?适用范围有哪些?如何办理?REACH和RoHS是欧盟两项重要的环保法规,主要区别如下:一、核心定义与目标RoHS全称为《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,旨在限制电子电器产品中的铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)共6种物质,通过限制特定材料使用保障健康和环境安全REACH全称为《化学品的注册、评估、授权和限制》,覆盖欧盟市场所有化学品(食品和药品除外),通过登
    张工13144450251 2025-03-31 21:18 61浏览
  • 引言随着物联网和智能设备的快速发展,语音交互技术逐渐成为提升用户体验的核心功能之一。在此背景下,WT588E02B-8S语音芯片,凭借其创新的远程更新(OTA)功能、灵活定制能力及高集成度设计,成为智能设备语音方案的优选。本文将从技术特性、远程更新机制及典型应用场景三方面,解析该芯片的技术优势与实际应用价值。一、WT588E02B-8S语音芯片的核心技术特性高性能硬件架构WT588E02B-8S采用16位DSP内核,内部振荡频率达32MHz,支持16位PWM/DAC输出,可直接驱动8Ω/0.5W
    广州唯创电子 2025-04-01 08:38 84浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 180浏览
  •        在“软件定义汽车”的时代浪潮下,车载软件的重要性日益凸显,软件在整车成本中的比重逐步攀升,已成为汽车智能化、网联化、电动化发展的核心驱动力。车载软件的质量直接关系到车辆的安全性、可靠性以及用户体验,因此,构建一套科学、严谨、高效的车载软件研发流程,确保软件质量的稳定性和可控性,已成为行业共识和迫切需求。       作为汽车电子系统领域的杰出企业,经纬恒润深刻理解车载软件研发的复杂性和挑战性,致力于为O
    经纬恒润 2025-03-31 16:48 51浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 147浏览
  • 北京贞光科技有限公司作为紫光同芯产品的官方代理商,为客户提供车规安全芯片的硬件、软件SDK销售及专业技术服务,并且可以安排技术人员现场支持客户的选型和定制需求。在全球汽车电子市场竞争日益激烈的背景下,中国芯片厂商正通过与国际领先企业的深度合作,加速融入全球技术生态体系。近日,紫光同芯与德国HighTec达成的战略合作标志着国产高端车规芯片在国际化道路上迈出了关键一步,为中国汽车电子产业的发展注入了新的活力。全栈技术融合:打造国际化开发平台紫光同芯与HighTec共同宣布,HighTec汽车级编译
    贞光科技 2025-03-31 14:44 72浏览
  • 一、温度计不准的原因温度计不准可能由多种原因导致,如温度计本身的质量问题、使用环境的变化、长时间未进行校准等。为了确保温度计的准确性,需要定期进行校准。二、校准前准备工作在进行温度计校准之前,需要做好以下准备工作:1. 选择合适的校准方法和设备,根据温度计的型号和使用需求来确定。2. 确保校准环境稳定,避免外部因素对校准结果产生影响。3. 熟悉温度计的使用说明书和校准流程,以便正确操作。三、温度计校准方法温度计校准方法一般分为以下几步:1. 将温度计放置在
    锦正茂科技 2025-03-31 10:27 43浏览
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 107浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦